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暗物质从太阳原子核中散出后可以被重力吸引。 trap灭并积聚在太阳中心的暗物质可能会导致暗物质最容易检测和识别的信号之一。 寻找在an灭产物衰变中产生的高能中微子,对具有核的暗物质的自旋相关散射截面产
我们提出了“地球屏蔽”的想法,以拒绝宇宙射线背景,以便在表面中微子探测器处寻找增强的暗物质,从而提高信噪比。 由于大量的宇宙射线引起的背景,在表面检测器中识别宇宙起源的稀有信号,尤其是缺乏特征的信号通
我们提出一种简单的理论,认为宇宙暗物质(DM)今天可能主要以稳定的中性强子热文物形式存在。 在我们的模型中,中微子质量从有色DM成分的交换中辐射出来,为暗物质和中微子质量提供了共同的起源。 严格对称的
我们讨论中微子振荡实验可以探测暗物质的新颖方法。特别是,我们关注中微子与质量为10-22eV的超轻(“模糊”)暗物质粒子之间的相互作用。先前已经证明,这种暗物质候选物在现象学上是成功的,并且可能有助于
我们提出了一种中小中微子质量和宇宙学暗物质有关的“斯科特因”机制。 中微子是狄拉克费米子,其质量仅在负责暗物质的区域内以两个回路的顺序出现。 两种对称性确保了暗物质的稳定性和更高阶的严格的轻子数守恒。
我们研究了标准模型的扩展,该模型解决了暗物质难题,并通过辐射跷跷板机制产生了狄拉克中微子质量。新的字段内容包括一个标量字段,它在设置暗物质残留量中起着重要作用。我们根据对暗物质的直接,间接和对撞搜索来
我们提出了具有U(1)B–L×Z2对称性的标准模型的扩展。在这个模型中,假设中微子是狄拉克(即B–L是精确的对称性),我们发现了非零中微子质量和宇宙暗物质含量的同时解。观测到的宇宙的重子不对称性也可以
我们讨论了两只鸟(一种新型的惰性标量状态)是如何(在专业上)杀死了两只鸟(低等级I型跷跷板模型的小层次问题以及寻找可行的暗物质候选物)的方法。
中微子绕阿贝尔希格斯弦旋转将在弦附近产生中性电流。 当弦线移动通过宇宙等离子体时,弦线运动产生的速度突增将增强尾流区域中的中微子电流。 中微子电流密度取决于它与琴弦的距离,并且本质上是振荡的。 这导致
IceCube数据中可能存在中微子事件的高能截止点。 特别是,IceCube不会观察到2 PeV以上的连续谱事件,也不会观察到在6.3 PeV上预期的标准模型Glashow共振事件。 在ANITA和A
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